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科学家研究发现,磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,随所处空间磁...

科学家研究发现,磁敏电阻(GMR)的阻值随所处空间磁场的增强而增大,随所处空间磁场的减弱而变小,如图所示电路中GMR为一个磁敏电阻,RR2为滑动变阻器,R1R3为定值电阻,当开关S1S2闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。则

A. 只调节电阻R2,当P2向下端移动时,电阻R1消耗的电功率变大

B. 只调节电阻R2,当P2向下端移动时,带电微粒向下运动

C. 只调节电阻R,当P1向右端移动时,电阻R1消耗的电功率变大

D. 只调节电阻R,当P1向右端移动时,带电微粒向下运动

 

C 【解析】只调节电阻R2,当P2向下端移动时,回路中电流不变,电阻R1消耗的电功率不变.电容器板间电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动.故AB错误. 只调节电阻R,当P1向右端移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电源电动势不变,所以电路中的电流减小,电磁铁的磁性减弱;由于电磁铁磁性的减弱,导致了磁敏电阻GMR的阻值减小,则通过R1的电流增大,其电功率增大.电容器两端的电压增大,板间场强增大,微粒所受的电场力增大,所以带电微粒向上运动.故C正确,D错误.故选C.
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考点分析:
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如图所示,宇宙射线中存在高能带电粒子,假如大气层被破坏,这些粒子就会到达地球,从而给地球上的生命带来危害,根据地磁场的分布特点,判断下列说法中正确的是

A. 地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在南北两极最强,赤道附近最弱

B. 地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在赤道附近最强,南北两极最弱

C. 地磁场对宇宙射线的阻挡作用在地球周围各处相同

D. 地磁场对宇宙射线无阻挡作用

 

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一个正点电荷Q静止在正方形的一个角上,另一个带电质点射入该区域时,恰好能经过正方形的另外三个角abc,如图所示,则有

A. abc三点的电势高低及场强大小的关系是

B. 若改变带电质点在a处的速度大小和方向,有可能使其经过三点abc做匀速圆周运动

C. 带电质点在abc三处的加速度大小之比是1:2:1

D. 带电质点由ab电势能增加,由bc电场力做正功,在b点动能最小

 

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如图所示,两个定值电阻R1R2串联后接在电压U稳定于16V的直流电源上,有人把一个内阻不是远大于R1R2的电压表接在R1两端,电压表的示数为10V。如果他把电压表改接在R2两端,则电压表的示数将

A. 小于6V    B. 等于6V

C. 大于6V小于10V    D. 等于或大于10V

 

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将一电源电动势为E、内阻为r的电池与外电路连接,构成一个闭合电路,用R表示外电路电阻,I表示电路的总电流,下列说法正确的是( )

A. UIR可知,外电压随I的增大而增大

B. UIr可知,电源两端的电压随I的增大而增大

C. UEIr可知,电源输出电压随输出电流I的增大而减小

D. PIU可知,电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大

 

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关于电场线的说法,正确的是(      )

A. 电场线就是电荷运动的轨迹

B. 在静电场中静止释放的点电荷,一定沿电场线运动

C. 电场线上某点的切线方向与正电荷的运动方向相同

D. 电场线上某点的切线方向与负电荷在该点所受电场力的方向相反

 

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